La NASA descubre que la erupción del volcán de Tonga vibró en el espacio

12/05/2022 2:00:00

🌋 Científicos de la NASA han comprobado a través de datos satelitales que la erupción del volcán de Tonga llegó al espacio

Erupcion, Volcan

🌋 Científicos de la NASA han comprobado a través de datos satelitales que la erupción del volcán de Tonga llegó al espacio

Cuando el volcán de Tonga entró en erupción el 15 de enero de 2022, envió ondas de choque atmosféricas, estampidos sónicos y olas de tsunami...

Los científicos se sorprendieron al analizar los datos de la misión Ionosphere Connection Explorer (ICON) de la NASA y los satélites Swarm de la ESA (la Agencia Espacial Europea). Descubrieron que en las horas posteriores a la erupción del Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, se formaron

“El volcán creó una de las mayores perturbaciones en el espacio que hemos visto en la era moderna”, dicepoco conocidael clima de la Tierra interactúa con el clima del espaciolos eventos extremos en la Tierray no solo a la inversa. Es una información muy valiosa, dado que ayudará a proteger a la población de posibles efectos "secundarios" de fenómenos como la erupción de Tonga.

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el 15 de enero de 2022, envió ondas de choque atmosféricas, estampidos sónicos y olas de tsunami alrededor del mundo.La NASA registra un temblor en el planeta rojo 0:26 (CNN) — Este es el más grande que los científicos han estado anticipando.que “las capacidades de SOFIA no se superponen significativamente con las prioridades científicas que la Encuesta Decadal ha identificado para la próxima década”.récord a la estratosfera.

Pero eso no es todo: la explosión fue tan potente que incluso hizo vibrar el espacio. La erupción del volcán de Tonga perturbó la ionosfera Los científicos se sorprendieron al analizar los datos de la misión Ionosphere Connection Explorer (ICON) de la NASA y los satélites Swarm de la ESA (la Agencia Espacial Europea). "Desde que instalamos nuestro sismómetro en diciembre de 2018, hemos estado esperando 'el mayor'", dijo Bruce Banerdt, investigador principal de InSight en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, California, en un comunicado. Descubrieron que en las horas posteriores a la erupción del Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, se formaron vientos huracanados y corrientes eléctricas inusuales en la ionosfera : la atmósfera superior electrificada de la Tierra, es decir, la capa en el borde del espacio. Estos son los maniquíes que la NASA enviará a la Luna para comprobar los niveles de radiación de las astronautas La trayectoria de SOFIA La NASA señala que “comenzó a desarrollarse en 1996, vio su primera luz en 2010 y alcanzó su plena capacidad operativa en 2014”. “El volcán creó una de las mayores perturbaciones en el espacio que hemos visto en la era moderna”, dice de la NASA Brian Harding, físico de la Universidad de California, Berkeley, y autor principal de un nuevo artículo que analiza los hallazgos. Los científicos analizarán estos datos para aprender cosas nuevas sobre Marte en los próximos años". " Nos está permitiendo probar la conexión poco conocida entre la atmósfera inferior y el espacio". Por otro lado, el Instituto Geográfico Nacional desmiente falsos mitos en su portal y señala que no supone ningún peligro para la vista contemplar este fenómeno.

ICON se lanzó en 2019 para identificar cómo el clima de la Tierra interactúa con el clima del espacio , una idea relativamente nueva que reemplaza las suposiciones anteriores de que solo las fuerzas del Sol y el espacio podrían crear el clima en el borde de la ionosfera. Desde que la nave espacial estacionaria aterrizó en Marte en 2018, InSight ha detectado más de 1. En enero de 2022, cuando la nave espacial pasó sobre América del Sur, observó una de esas perturbaciones terrestres en la ionosfera provocada por el volcán del Pacífico Sur. Lo emocionante de todo esto es que, como se pensaba, también los eventos extremos en la Tierra pueden influir el clima en el espacio, y no solo a la inversa. Hasta ahora, el mayor tuvo una magnitud de 4,2 y ocurrió el 25 de agosto de 2021. Es una información muy valiosa, dado que ayudará a proteger a la población de posibles efectos "secundarios" de fenómenos como la erupción de Tonga. ¿Cómo pudo llegar la erupción de Tonga hasta el espacio? Cuando el volcán entró en erupción, lanzó una columna gigante de gases, vapor de agua y polvo hacia el cielo. En la Tierra, este evento sería un terremoto de tamaño mediano, pero alcanza un nuevo récord de actividad sísmica detectada por los científicos que estudian Marte. Evolución del eclipse visto desde la península | IGN.

La explosión también creó grandes perturbaciones de presión en la atmósfera, lo que provocó fuertes vientos. A medida que los vientos se expandieron hacia arriba en capas atmosféricas más delgadas, comenzaron a moverse más rápido. Hasta ahora, la Tierra es el único planeta conocido que tiene estas placas. Al llegar a la ionosfera y al borde del espacio, ICON registró velocidades del viento de hasta 725 kilómetros/hora, lo que los convierte en los vientos más fuertes por debajo de las 190 kilómetros de altitud medidos por la misión desde su lanzamiento. Los vientos de la ionosfera aumentaron rápidamente de velocidad En la ionosfera, los vientos extremos también afectaron las corrientes eléctricas. Esta corteza tiene fallas y fracturas en su interior porque el planeta continúa encogiéndose a medida que se enfría. Las partículas en la ionosfera forman regularmente una corriente eléctrica que fluye hacia el este, llamada electrochorro ecuatorial, impulsada por los vientos en la atmósfera inferior.

Después de la erupción, el electrochorro ecuatorial aumentó cinco veces su potencia máxima normal y cambió drásticamente de dirección, fluyendo hacia el oeste durante un período corto. Cuando las ondas sísmicas de los terremotos de Marte viajan a través de diferentes materiales dentro del interior marciano, permite a los científicos estudiar la estructura del planeta. NASA telecinco.es “Es muy sorprendente ver que el electrochorro se revierte en gran medida por algo que sucedió en la superficie de la Tierra”, señala Joanne Wu, física de la Universidad de California, Berkeley, y coautora del nuevo estudio. El sismómetro increíblemente sensible del módulo de aterrizaje, llamado Experimento sísmico para estructuras interiores, tiene la capacidad de detectar martemotos a cientos y miles de kilómetros de distancia. "Esto es algo que solo hemos visto anteriormente con fuertes tormentas geomagnéticas, que son una forma de clima en el espacio causada por partículas y radiación del Sol". La nueva investigación, publicada en la revista Geophysical Research Letters, se suma a la comprensión de los científicos sobre cómo la ionosfera se ve afectada por los eventos en tierra y desde el espacio. Una ilustración muestra el módulo de aterrizaje InSight de la NASA situado en Marte con capas del subsuelo del planeta debajo.

Un fuerte electrochorro ecuatorial está asociado con la redistribución de material en la ionosfera, lo que puede interrumpir las señales de radio y GPS que se transmiten a través de la región. Comprender cómo reacciona esta compleja área de nuestra atmósfera frente a fuertes fuerzas desde abajo y desde arriba es una parte clave de la investigación de la NASA. La misión experimenta nuevos desafíos a medida que Marte entra en la temporada de invierno, cuando se levanta más polvo en el aire. La próxima misión Geospace Dynamics Constellation (GDC) de la NASA utilizará una flota de pequeños satélites, muy parecidos a los sensores meteorológicos en tierra, para rastrear las corrientes eléctricas y los vientos atmosféricos que atraviesan el área. Al comprender mejor qué afecta a las corrientes eléctricas en la ionosfera, los científicos pueden estar más preparados para predecir problemas graves causados por dichas perturbaciones. La misión InSight de la NASA toma imágenes del amanecer y el atardecer en Marte El 7 de mayo, el módulo de aterrizaje entró en modo seguro cuando sus niveles de energía cayeron, lo que provocó que cesara todo menos las funciones esenciales. MÁS .